모기는 지능이 뛰어난 생명체인가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.모기의 지능이 뛰어나다고 보기는 어렵습니다.하지만 그들은 생존과 번식에는 놀라운 본능을 가지고 있는데, 모기는 열감지 센서와 같은 눈을 가지고 있어, 열이 있는 동물들을 감지할 수 있고 특히 사람의 귀에 있는 모세혈관은 모기의 눈에는 매우 선명하게 보이기 때문에 귓전에서 모기가 윙윙거리는 것이죠.생존력도 상당히 강하고 비행능력 또한 뛰어나지만 이것들은 지능적인 행동보다는 본능적인 행동에 가깝습니다.
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투수들이 던지는 야구공은 어떻게 구질이 계속 변하는건가요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.야구공의 구질 변화는 투수가 공을 어떻게 잡고 던지는지에 따라 결정됩니다.투수들은 야구공의 실밥을 이용해 공을 던질 때 회전력을 공에 실어 보냄으로써 변화구를 던집니다. 투수가 야구공의 실밥을 몇 개를 잡느냐 혹은 어느 부분의 실밥을 잡느냐에 따라 공의 방향과 회전력이 달라지고 이는 구질의 변화로 나타나는 것이죠.그리고 이런 변화구는 기본적으로 물리학의 법칙인 '베르누이의 정리'를 따릅니다. 이 정리에 따르면 유체의 속력이 증가하면 압력은 감소한다는 것인데, 이 원리를 이용하여 커브, 슬라이더, 포크볼, 싱커 등과 같은 변화구가 만들어집니다.
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탱크에 쓰이는 궤도바퀴는 누가 개발했나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.사실 무한궤도의 발명가는 정확하지 않습니다.좀 더 정확하게는 논란이 많습니다.1713년 프랑스 기술자였던 '데르망'이 영국의 왕립 과학아카데미인 왕립학회에 제출한 특허가 무한궤도의 시작이라는 관점도 있지만, 1770년, 아일랜드의 정치가이자 작가, 교육자, 발명가였던 '리처드 로벨 에지워스'의 작품이라는 의견도 있습니다.하지만, 현대식 무한궤도는 1830년대 폴란드의 '조제프 마리아 호엔브론스키'고안한 것이며 처음에는 철도에 사용하기 위한 것이었습니다.다만 특허로 보는 현대식 무한궤도는 또 다른데요, 1825년에 영국의 발명가인 '조지 케일리'가 무한궤도의 특허를 출원하기도 했습니다.
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대륙 이동의 증거 중 하나인 지질학적 증거에는 어떤 것들이 있나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.대륙 이동의 지질학적 증거에는 다음과 같은 것들이 있습니다.해안선의 일치 : 남아메리카 동해안과 아프리카 서해안, 아프리카 동해안과 남극 대륙, 오스트레일리아 등의 해안선을 맞추어 보면 서로 잘 들어맞습니다.지질 구조의 연속성 : 북아메리카의 애팔레치아 산맥과 스코틀랜드에 있는 칼레도니아 산맥, 스코틀랜드의 그레이트 글렌 단층과 북미의 캐보트 단층 등이 지금은 아주 멀리 떨어져 있지만 지질 구조는 연속적으로 연결되어 있습니다.고생물 화석의 분포 : 찬 기후 조건에 살았던 글로소프 테리스라는 양치 식물의 화석은 남극 대륙, 오스트레일리아, 남미, 인도 남부, 남아프리카 등지에서 발견됩니다.고생대말 빙하 퇴적층 분포와 빙하 이동 흔적 : 고생대 말의 빙하퇴적층과 빙하의 이동 흔적이 남아메리카, 아프리카, 인도, 오스트레일리아, 남극 대륙에서 발견됩니다.
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크실렌의 이성체 개수가 궁금합니다
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.크실렌은 벤젠 고리에 메틸기인 CH3 2개가 결합해 있는 방향족 탄화수소입니다.이 때, 메틸기 2개가 결합할 수 있는 위치에 따라 크실렌은 3가지 이성질체가 될 수 있으며 오르토크실렌, 메타크실렌, 파라크실렌으로 불립니다.그리고 이 문제를 순열로 풀 수 있습니다. 벤젠 고리는 6개의 탄소 원자로 이루어져 있으며, 각 탄소 원자는 서로 다른 위치에 있습니다. 따라서 2개의 메틸기를 6개의 위치 중 어디에 놓을지 결정하는 것은 순열 문제인 것이죠. 그러나 이 경우에는 메틸기들이 동일하기 때문에 위치를 바꾸어도 동일한 분자가 되기에 조합으로 접근해야 합니다.즉, 벤젠 고리에서 2개의 위치를 선택하는 방법은 6개 중에서 2개를 선택하는 조합이므로, 이는 6C2로 계산할 수 있죠. 그러나 이 계산은 모든 가능한 조합을 포함하기 때문에같은 분자로 간주되는 경우를 제외해야 합니다. 즉, 메틸기들이 서로 인접한 경우 오르토크실렌, 한 개의 탄소 원자가 사이에 있는 경우 메타크실렌, 두 개의 탄소 원자가 사이에 있는 경우 파라크실렌의 세 가지 경우만 고려하면 되는 것입니다.
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불꽃놀이를 보면 불꽃은 어떻게 다양한 색상을 가지나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.불꽃의 다양한 색상은 금속 원소의 전자가 흡수하고 방출하는 에너지양이 다르기 때문에 불꽃반응 색이 달라지는 것을 이용한 것입니다.가장 대표적으로 칼슘은 주황색, 나트륨은 노란색, 스트론튬은 붉은색, 구리는 파란색 등의 불꽃을 만들어내는데, 이 색상을 섞어 더 다양한 색을 만들 수도 있는 것이죠.
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우주에서 생리현상이 발생할 경우, 이를 어떻게 처리해야 할까요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.우선, 우주에서도 지구에서처럼 생리 현상이 정상적으로 발생합니다.무중력 상태에서도 생리 피를 제거하는 데 문제가 없지만 우주에서 생리용품을 교체하거나 생리 통증을 관리하는 것이 매우 어렵습니다.사실 말씀하신 생리용품은 지구에서와 크게 다르지 않습니다.그래서 많은 여성 우주 비행사들이 생리를 하지 않도록 처방하는데요, 현재 가장 안전하고 효과적인 방법은 합성 호르몬 약물인 경구피임약을 지속적으로 복용하는 것이죠.
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생분해성플라스틱의 분해 원리는?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.생분해 플라스틱은 대개 옥수수 전분이나 사탕수수를 먹인 미생물의 분비물을 정제해 젖산을 얻어내고 이를 정제해서 얻은 화합물로 만듭니다.즉, 화학물에서 얻는 일반 플라스틱과는 재료에서 차이가 나는 것이죠.대표적으로 가장 많이 찾아 볼 수 있는 것이 PLA인데요, PLA는 비닐용도의 얇은 비닐 포장재로 많이 사용됩니다.
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촛불을 켤때 환기를 안시키면 공기중에 산소가 줄어드나요?
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.네, 촛불이 타면서 산소가 소모되기 때문에, 환기를 하지 않으면 공기 중의 산소 농도가 줄어들 수 있습니다.그러나 일반적으로 집안에서 촛불 몇 개를 태우는 것만으로는 산소 농도가 크게 줄어들지는 않습니다.그럼에도 불구, 환기를 하지 않으면 산소가 문제가 아니라 이산화탄소, 포름알데히드, 라돈과 같은 오염물질이 축적되어 공기질이 나빠질 수 있습니다.
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피오르는 어떻게 형성되는지 알려주세요~
안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.피오르는 빙하가 깎아 만든 U자 골짜기에 바닷물이 유입되어 형성된 좁고 기다란 만입니다.즉, 중력에 의해 비탈 경사면을 따라 빙하가 이동하게 되면 땅과 측면이 깎여 나가며 U자형의 골짜기가 형성됩니다. 이후 해수면이 상승하면서 바닷물이 들어와 과거 빙하가 흐르던 골짜기를 메우면 좁고 긴 협만이 생겨나는 것입니다.
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